La teora atmica de Dalton (1808) sienta las bases a partir de las cuales se desarrolla la teora atmica moderna. Este desarrollo se basa en el descubrimiento de la naturaleza elctrica de la materia, la cual indicaba la presencia de partculas fundamentales en el tomo, protones, electrones y neutrones y por otro lado en las observaciones realizadas a partir de las interacciones de la radiacinelectromagntica con la materia. Si bien el modelo de Rutherford (1911) implic un enorme avance en el conocimiento de la estructura atmica (ncleo), sobre la distribucin de los electrones en los tomos quedaban muchas preguntas sin respuestas. La teora de esta distribucin surge del estudio de la interaccin de la luz con la materia. RADIACIN ELECTROMAGNTICA Todas las formas de energa radiante se describenen trminos de ondas, que quedan caracterizadas por su longitud de onda, frecuencia, amplitud y velocidad. Longitud de onda (() distancia entre puntos iguales de ondas sucesivas Frecuencia (() nmero de ondas que pasan por un punto dado en 1 segundo. Se expresa en ciclos/s 1/s s-1 Hz (1Hertz 1 ciclo/s) Amplitud (A) distancia vertical de la lnea media a su cresta o a su valle. La velocidad de laonda depende del tipo de onda y del medio en el cual viaja v (( La luz o energa radiante se compone de ondas electromagnticas. Una onda electromagntica es una onda que tiene un componente de campo elctrico y un componente de campo magntico que tienen idnticas longitud de onda y frecuencia pero viajan en planos perpendiculares (Maxwell 1873). Las ondas electromagnticas viajan a 3,00 x 108 m/s enel vaco. La velocidad se expresa como c ((. Para los clculos no afecta la variacin de c con el medio. Ejercicio calcular la frecuencia de la luz roja cuya longitud de onda es 700,0 nm si la velocidad de la luz es 2,998 108 m/s. (1m 109 nm) Respuesta 4,283 1014 s -1. TEORIA CUANTICA DE PLANCK (1900) La teora ondulatoria electromagntica era eficaz para explicar fenmenos pticos (reflexin,refraccin, difraccin, dispersin) que ocurren cuando las ondas se encuentran con partculas de tamao aproximado al de la longitud de onda. Al calentar slidos a ciertas temperaturas emiten radiacin electromagntica. Por ejemplo la luz rojiza de un calentador elctrico, la luz blanca de una lmpara de tungsteno. Si se coloca un alambre en el fuego, al retirarlo se observa que sigue emitiendo calor (radiacinelectromagntica infrarroja). Si la temperatura es suficientemente alta puede volverse rojo y hasta blanco, es decir emite radiacin electromagntica visible. La naturaleza de la radiacin que emite un cuerpo slido caliente, no pudo ser explicada por sta teora ondulatoria. Los fsicos Raileigh y Jeans calcularon el espectro terico de emisin trmica (grfico que relaciona la intensidad con la frecuencia olongitud de onda de la radiacin), el cual no coincida con el espectro experimental obtenido. INCLUDEPICTURE http//orbita.starmedia.com/cienciayficcion/cuantica10.jpg MERGEFORMATINET Para longitudes de onda largas, ambos casos coincidan. En las mediciones experimentales se observ que la radiacin emitida alcanzaba un pico para una dada longitud de onda, disminuyendo luego para longitudes de ondams cortas. Mientras que la teora predeca que sta deba continuar creciendo indefinidamente. La cantidad de energa radiante emitida por un slido a cierta temperatura dependa de su longitud de onda. La distribucin de las longitudes de onda de la radiacin depende de la temperatura. INCLUDEPICTURE http//eltamiz.com/wp-content/uploads/2007/09/radiacion-de-cuerpo-negro.png MERGEFORMATINET Variosfsicos estudiaban esto a fines del siglo XIX tratando de entender la relacin entre temperatura, intensidad y longitud de onda de la radiacin emitida. La explicacin de esta dependencia no era satisfactoria usando los conocimientos que se tenan entonces. Planck resolvi el problema al proponer que tomos y molculas emitan (o absorban) energa slo en cantidades discretas como pequeos paquetes de energa a...
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